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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
《人民黄河》2015,(12):41-45
为提高河流数值模拟过程中的地形处理效率,以黄河大柳树河段为研究对象,通过图像拼接算法得到准确的宽视野河道图像,用数学形态学方法准确检测出河道图像的水岸边缘,将图像导入AutoCAD绘图软件中,绘制出天然河道的轮廓线并保存为*.dxf文件,然后转化为*.kml文件并加载到Google Earth软件中,实现了河流数值模拟地形的实时浏览与演示。研究结果表明,利用图像处理进行河流数值模拟地形的初步处理,可以显著提高河流数值模拟过程中地形处理的效率和精度。  相似文献   

2.
为解决无实测资料地区的河道地形数据获取问题,提出了一种基于Google Earth影像提取河道地形数据的方法,利用该方法提取了鉴江流域的河道地形数据并将其应用于水动力模型的构建。结果表明:利用该方法提取的河道地形数据所构建的水动力模型,其模拟过程与实际过程基本一致,其中模拟的最大、最小流量与实测对应的最大、最小流量的相对误差分别为14.3%和7.8%,流量模拟的整体相对误差为13.2%;模拟的最高、最低水位与实测对应的最高、最低水位的相对误差分别为5.5%和3.9%,水位模拟的整体相对误差为5.2%;基于Google Earth影像提取河道地形数据是解决无河道地形资料地区的一种便捷且行之有效的方法。  相似文献   

3.
以马家咀河道为例,探讨利用Google Earth图像,结合Auto CAD的图形编辑功能,进行信息提取应用于基于历史河道地形资料的河道演变分析方法,主要内容包括:历史河道图像的信息提取、Google Earth河道图像的信息提取、Google Earth河道图像与历史河道图像的对比及河道演变规律的分析。  相似文献   

4.
通过一个Auto CAD的插件程序ACAD2KML,将Auto CAD中的工程图元制作成可导入Google Earth的KML文件,利用Google Earth可便捷地查看工程沿线的地形地物,了解沿线概况,为线性工程的选线及调整提供直观的认识。同时,通过数据线将手持GPS与装有Google Earth的PC机连接,可将GPS的导航功能与Google Earth强大的电子地图功能叠加,为野外踏勘提供便利,提高工作效率。  相似文献   

5.
刘强 《红水河》2011,(5):87-89
输电线路前期规划阶段常存在资料收集不便、纸质地图时效性差、路径方案比选不够直观性等问题,结合Google Earth在500 kV玉林变~玉林二变线路设计中应用,对Google Earth提供的三维地形数据及卫星影像进行正确性及精度的比较分析,以确定Google Earth资源应用于输电线路设计的可行性、有效性及具体范...  相似文献   

6.
利用Google Earth遥感影像,测量了拉萨河流域451个局部河段的河流水面宽度,得出了10个主要河段的平均河宽。研究中,分别点绘了10个主要河段的平均河宽与5种地形结构因子(河流纵比降、弯曲度、凹度、河流上游集水面积、流域平均坡度)的相关图,采用线性函数、指数函数、对数函数以及幂函数4种函数对其进行相关性分析。结果发现,在5种因子中,河流水面宽度与上游集水面积相关性最好,当用线性函数拟合时确定性系数达到了0.81;河流的纵比降与河宽的相关性也较好,当采用指数函数与幂函数拟合时,两者的确定性系数均为0.76。研究探讨拉萨河流域河宽和地形结构因子的相互关系对认识青藏高原河流地貌特征规律以及提高无资料流域河流流量和总水量预测的能力等均有重要意义。  相似文献   

7.
丁韶辉 《治淮》2008,(4):32-33
Google Earth虽然推出时间不长,但它使用简单方便、信息量大、形象直观、速度快是目前世界使用最多的GIS系统。同时它是一个开放的平台,可供第三方发布各式信息,成为了一个基于GIS的百科全书。随着Google Earth应用的普及,本文探讨基于“Google Earth”进行水情信息的发布与展示。  相似文献   

8.
由于规划设计阶段常缺乏地形资料,导致不能进行准确计算,造成设计误差,提出了一种利用Google Earth、Global Mapper及3DMax等常用软件方便快捷地建立三维地形模型的方法,实现了地形三维可视化,获取大致地貌信息.介绍了模型建立的理论及具体操作步骤,并与常规三维模型成果进行比较和分析,满足规划阶段对地形精度需求不高时的设计要求,进一步论证了这种建模方法的可行性.  相似文献   

9.
利用基于WebGIS体系架构,结合Google Map API与Ajax技术,设计了黄河流域突发水污染应急信息系统。系统由监控、水污染扩散自动测报、GIS数据管理、三维虚拟场景和应急响应5个子系统构成。开发的关键技术:应用Rails进行敏捷Web开发;基于Google API技术构建WebGIS;应用Ajax实现界面和用户的互动操作与数据请求;利用GoogleEarth进行动态三维模拟;借用DAO设计模式封装数据等。  相似文献   

10.
刘厚凤 《人民黄河》2006,28(8):17-18,27
地形指数模型的计算方程是建立在动力波方程基础上的,有较好的物理基础。根据现有白沙河流域水文资料和降水资料,选择地形指数模型对白沙河流域逐日流量过程进行模拟,并根据实测资料对模拟结果进行检验。结果显示,用地形指数模型法模拟山丘区流量是可行的,可以为流域非点源污染通量模拟提供合适的水文模型和流量模拟结果。  相似文献   

11.
地形地物数据是城市洪水淹没分析和城市洪灾损失评估的基础,快速简便的获取此类数据对 于理论研究和实际应用都具有很大意义。提出利用GoogleEarth(GE)和图像处理技术快速获得城市地形 及建筑物数据的方法。基于GoogleEarthAPI获取GE上的高程点数据;获取GE上的遥感图像;建筑物 的高度使用Sketchup根据建筑物阴影恢复三维建筑物原型推算获得。最后在ArcScene中使用获取的数 据建立简单的三维虚拟场景,进行了洪水淹没范围的可视化显示和淹没面积的计算。该实例说明了所 获数据的实用价值。  相似文献   

12.
基于Google Earth软件平台,建立了分蓄洪区平面二维水沙演进模拟系统。系统采用数字高程模型(DEM)地形数据插值技术,能快速、简单地完成模型的数据处理;模型采用非结构网格的有限体积算法,能进行快速计算并保持水量和动量的守恒;后处理基于Google Earth软件平台,能实现计算成果在三维虚拟场景中的动态演示。模型系统在荆江分洪区得到成功运用,能适应紧急情况下的快速计算,可为分蓄洪区防洪决策与抢险提供参考。  相似文献   

13.
 基于Google Earth软件平台,建立了分蓄洪区平面二维水沙演进模拟系统。系统采用数字高程模型(DEM)地形数据插值技术,能快速、简单地完成模型的数据处理;模型采用非结构网格的有限体积算法,能进行快速计算并保持水量和动量的守恒;后处理基于Google Earth软件平台,能实现计算成果在三维虚拟场景中的动态演示。模型系统在荆江分洪区得到成功运用,能适应紧急情况下的快速计算,可为分蓄洪区防洪决策与抢险提供参考。  相似文献   

14.
基于Google Maps API的Web地图服务系统研究及应用   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
Web地图服务是利用成熟的Web技术、计算机技术、GIS技术,基于互联网实现的一种新型地图服务方式。以Google Maps为代表的地图服务的推出开创了全球化地理信息服务新的开端,Google Maps提供的API具有开放式、低成本和易用性的特点,使其应用更加广泛。本文通过介绍Google Maps的功能、特点和Google Maps API的使用方法,探讨了Google Maps API在Web地图服务中的应用,并以全球江河泥沙信息发布系统为例,介绍了基于GoogleMaps API的Web地图服务应用系统的开发实践。  相似文献   

15.
陈万青 《人民长江》2018,49(14):67-71
利用Google Earth提供的海量地理信息数据和公开的应用程序接口,通过对Google Earth数据与铁路工程数据信息的融合和精度校正,集成Google Earth与Auto CAD、GPS等软件,建立了基于Google Earth的三维勘察技术平台。该技术平台可以全面、直观地展示铁路沿线工程信息,实现整体和立体性勘察,增强地质勘察的预见性和针对性,减少盲目的外业工作,有效提高勘察效率和质量。结合具体铁路工程实例,阐述了Google Earth三维勘察技术平台在铁路地质勘察中的应用范围、方法及有效性,实现了传统勘察方法与现代新兴技术的融合,以期为类似条件下铁路地质勘察提供借鉴。  相似文献   

16.
洪水漫顶、渗漏等原因引起的垮坝失事,将会给下游人民带来巨大的生命财产损失,因此,对溃坝洪水引起的淹没范围的准确预测至关重要。通过对大渡河上22座梯级水电站进行对比分析,选定长河坝电站水库大坝为研究对象,分析洪水漫顶引起的长河坝溃坝,及由其引起的下游黄金坪、泸定水电站的连续溃坝对泸定县的淹没范围。首先利用HEC-GeoRAS和Google地球提取研究区域的地形数据,然后将建好的模型导入到一维溃坝洪水计算工具HEC-RAS中进行溃坝洪水演进模拟,最后通过HEC-GeoRAS分析研究区域的洪水淹没范围及流速分布。结果表明:由长河坝溃坝引起的下游泸定县的洪水淹没范围为左右岸平均漫堤宽度约200 m,已经淹没到了城区;从流速分布图得出河道中心的流速均较大,最大流速为16.217 m/s。研究结果可为洪水风险图的制作及防洪决策提供一定的技术支持。  相似文献   

17.
祝瑜 《人民长江》2011,42(2):24-27
根据新一代数字地球技术Google Earth(以下简称GE)的技术特点和入河排污口管理信息化数据处理的需求,提出在GE-GIS系统基础上开发《长江流域水资源保护监督管理地理信息系统》。介绍了系统的结构、主要功能和实际应用情况。实际应用情况表明,系统在地理信息的分类与汇总、提高管理决策的快速性和准确性、入河排污口监督管理和水污染事故应急响应等方面取得了良好的应用效果,推动了水资源保护管理工作的系统化、科学化和高效化。  相似文献   

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